Bien que la réglementation aérienne et agricole en France soit assez stricte et impose certaines limites à l'expansion du marché des drones agricoles, force est de constater que l'utilisation de drones gros porteurs dans les exploitations agricoles est en constante augmentation
Face à cette diversité de besoins et d'applications, nos clients présentent des profils variés. C'est pourquoi nous les accompagnons dans le choix de leur vecteur aérien, en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes.
Les pompes à membrane et les pompes péristaltiques sont deux types de pompes couramment utilisées dans diverses applications industrielles. Bien qu’elles fonctionnent de manière différente, elles partagent un principe commun de fonctionnement basé sur la création d’une pression pour déplacer un fluide à travers un système.
Dans une pompe à membrane, le fluide est déplacé à travers la pompe en utilisant une membrane flexible qui se déplace vers l’avant et vers l’arrière. À chaque coup de membrane, un volume spécifique de fluide est déplacé à travers la pompe et délivré vers l’installation. La quantité de fluide déplacé à chaque coup de membrane est appelée pulsation. Le débit de la pompe peut être ajusté en modifiant la fréquence des coups de membrane.
D’un autre côté, les pompes péristaltiques fonctionnent en utilisant un rotor équipé de rouleaux qui compriment un tube flexible à l’intérieur de la pompe. À mesure que le rotor tourne, les rouleaux compriment le tube à deux endroits différents, créant ainsi deux zones de vide qui aspirent le fluide dans la pompe. Lorsque les rouleaux se déplacent, le fluide est poussé à travers la pompe et délivré vers l’installation. Comme la pompe à membrane, la quantité de fluide déplacé à chaque tour de rotor est appelée pulsation. Cependant, contrairement à la pompe à membrane, les pompes péristaltiques délivrent deux pulsations par tour de rotor.
Les pompes à pistons sont des dispositifs couramment utilisés dans diverses applications industrielles pour transférer des fluides d’un point à un autre. Les pompes à pistons peuvent avoir différents nombres de pistons, chacun ayant des avantages et des inconvénients en fonction de l’application pour laquelle elles sont utilisées.
Les pompes à pistons avec 3 ou 4 pistons sont souvent utilisées dans les applications nécessitant un débit élevé et une pression constante. Les pompes à 3 pistons sont généralement utilisées dans les systèmes de pulvérisation de produits chimiques, tandis que les pompes à 4 pistons sont utilisées dans les applications de transfert de carburant et d’huile.
Dans une pompe à pistons avec 3 ou 4 pistons, chaque piston se déplace dans un cylindre séparé. Chaque piston est entraîné par un arbre à cames qui contrôle la course du piston. Lorsque les pistons se déplacent dans les cylindres, ils créent une pression qui déplace le fluide à travers le système. Le fluide est aspiré dans la pompe par l’intermédiaire d’une valve d’admission et est expulsé par l’intermédiaire d’une valve de refoulement.
Les pompes à pistons avec 3 ou 4 pistons sont souvent utilisées dans les applications nécessitant un débit élevé et une pression constante. Les pompes à 3 pistons sont généralement utilisées dans les systèmes de pulvérisation de produits chimiques, tandis que les pompes à 4 pistons sont utilisées dans les applications de transfert de carburant et d’huile. Les pompes à 4 pistons sont souvent plus coûteuses que les pompes à 3 pistons, mais offrent une durée de vie plus longue et une plus grande fiabilité.
Pour les buses, tout dépend des tailles de gouttes attendues. Pour cela, rien de mieux que de se reporter aux fiches techniques des produits et des catalogues de buses (Biodynamie, buses bas volume)
Le guide de mise en œuvre SORA (Specific Operational Risk Assessment) publié par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire fournit des lignes directrices pour l’évaluation des risques liés à l’utilisation de drones dans des opérations aériennes spécialisées. Les drones hors scénarios français et européens nécessitent une analyse de risque SORA/PDRA (Pre-Defined Risk Assessment) et doivent obtenir une autorisation d’exploitation.
Le guide recommande la présence d’un système de coupe-circuit pour les drones utilisés dans des opérations aériennes spécialisées. Ce système doit être conçu pour interrompre l’alimentation électrique du drone en cas de dysfonctionnement ou de perte de contrôle. Le système de coupe-circuit (par exemple de norme MoC 2511 Light-UAS-2511-01) peut être activé manuellement par l’opérateur ou automatiquement en cas de défaillance du système.
Le guide précise que le système de coupe-circuit doit être conçu pour minimiser les risques pour les personnes et les biens au sol en cas de panne ou de perte de contrôle du drone. Le système doit également être testé régulièrement pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.
Il est possible que vous soyez aidé pour réaliser ces analyses de risques SORA / PDRA par des experts de la réglementation aérienne et des aéronefs sans personnes à bord. Nous pouvons vous mettre en relation avec des partenaires pour cela.